2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение25.11.2017, 15:59 
Заслуженный участник


21/08/10
2462
StaticZero в сообщении #1268967 писал(а):
Получается $A = B = C = D = 0$, нулевое решение.



Простая подстановка в уравнение показывает, что ЭТО НЕ РЕШЕНИЕ: дельта-функция справа не получается. Ищите ошибку.

-- Сб ноя 25, 2017 20:28:47 --

StaticZero в сообщении #1268967 писал(а):
$$
Z_m'' - \dfrac{x^2_m}{r^2_0} Z_m = \delta'(z - z_0) \left[ (A - C) \sh + (B - D) \ch \right] + \dfrac{2 x_m}{r_0} \delta(z - z_0) \left[ (A + C) \ch + (B + D) \sh \right].
$$
$$
\begin{cases}
A + C = 0, \\
B + D = 0.
\end{cases}
$$


Второе выражение в квадратных скобках должно обращаться в нуль ТОЛЬКО в точке $z=z_0$ (там же дельта-функция). Поэтому система уравнений, записанных ниже, неверна, слишком сильное условие (потребовано, чтобы был нуль для всех $z$, а это перебор). Здесь должно быть ОДНО условие, а не два.

Второе условие получается из того, что коэффициент при $\delta'$ должен быть правильный, удовлетворяющий исходному уравнению. И там чинусы-кочинусы тоже надо брать В ТОЧКЕ.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение25.11.2017, 17:36 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/06/12
2129
/dev/zero
$$
(A + C) \ch \dfrac{z_0 x_m}{r_0} + (B + D) \sh \dfrac{z_0 x_m}{r_0} = 0.
$$
$$
(A - C) \sh \dfrac{z_0 x_m}{r_0} + (B - D) \ch \dfrac{z_0 x_m}{r_0} = \dfrac{d}{2 \pi}.
$$
$$
Z_m(0) = D = 0, \qquad Z_m(L) = A \sh \dfrac{L x_m}{r_0} + B \ch \dfrac{L x_m}{r_0} = 0.
$$
Получаем отсюда
$$
\begin{cases}
B^2 + C^2 - A^2 - D^2 = \dfrac{d}{2\pi} \dfrac{1}{\ch \dfrac{z_0 x_m}{r_0} }, \\
\dfrac{A + C}{B + D} = - \th \dfrac{z_0 x_m}{r_0}, \\
D = 0, \\
 A \sh \dfrac{L x_m}{r_0} + B \ch \dfrac{L x_m}{r_0} = 0.
\end{cases}
$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение25.11.2017, 17:43 
Заслуженный участник


21/08/10
2462
StaticZero в сообщении #1268989 писал(а):
Получаем отсюда



Чет я не понял... Как это Вы из линейных (по ABCD) уравнений получили систему нелинейных уравнений. Даже если это можно, то ЗАЧЕМ??? И должен заметить, что решение системы линейных алгебраических уравнений --- задача банальная. Тем более, что $D$ сразу ноль. $B$ через $A$ сразу выражается, просто пропорционально... Остается СЛАУ для двух неизвестных ($A$ и $C$) --- в средней школе решают.

Кстати, $C$ можно сразу исключить. Первое умножить на $\sh$, второе --- на $\ch$ и сложить.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение25.11.2017, 18:05 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/06/12
2129
/dev/zero
М-да, перегнул.
$$
\begin{cases}
B = \dfrac{d}{2 \pi} \dfrac{\sh \dfrac{L x_m}{r_0} \ch \dfrac{z_0 x_m}{r_0}}{\sh \dfrac{(L - 2z_0) x_m}{r_0}}, \\ \\
A =- \dfrac{d}{2 \pi} \dfrac{\ch \dfrac{L x_m}{r_0} \ch \dfrac{z_0 x_m}{r_0}}{\sh \dfrac{(L - 2z_0) x_m}{r_0}}, \\ \\
C = \dfrac{d}{2 \pi} \dfrac{\ch \dfrac{(L - z_0) x_m}{r_0}}{\sh \dfrac{(L - 2z_0) x_m}{r_0}}, \\ \\
D = 0.
\end{cases}
$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение25.11.2017, 18:18 
Заслуженный участник


21/08/10
2462
Ну проверять, повторять выкладки я не буду, но похоже на правду.

Т.е. решение ур-я Пуассона фактически есть.

Полезно бы еще разложить в ряд Фурье по синусам (интегралы вполне возьмутся) и убедиться, что получается в точности то, что было в первом способе. Можно еще со Смайтом сравнить.

Ну ладно. Проверкой и отловом ошибок (если есть) сами занимайтесь. Я же теперь хочу о более принципиальных вещах.

В принципе, решение есть. В виде ряда (того или другого). Но, как уже говорилось, ряд плохо сходится. Почему? Потому, что решение сингулярно и эта сингулярность обеспечивается расходимостью ряда в точке, где сингулярный источник. Ясно, что рядом с точкой сингулярности, но не точно в ней, хоть и будет сходится, но сходится будет плохо, много членов нужно брать (хотя, при нынешних компьютерах...). А нельзя ли, сделать так, чтобы ряды были более сходящимися? Можно.

Возвращаемся к уже высказанной идее перейти к однородному уравнению , т.е. Лапласа. С ненулевыми гранусловиями. Т.е. к задаче Дирихле. Как это делать уже говорилось: решение для свободного бесконечного пространства известно и очень простое ($\phi_0$), никаких рядов, простая алгебраическая формула (при желании можно получить через трехмерное фурье-преобразование). Пишем

$$
\phi=\phi_0+\phi_1
$$

Тогда

$$
\Delta\phi_1=0
$$

$$
\left. \phi_1 \right|_S = - \left.\phi_0\right|_S
$$

Как искать $\phi_1$? И на "крышках" и на цилиндрической поверхности ненулевые гранусловия. И как разложить хотя бы по одной координате (по второй-то мы решим дифур с ненулевыми гранусловиями, нет проблем)... Тут нас опять спасает линейность. Пусть

$$
\phi_1=\phi_2+\phi_3
$$

Причем для одной из этих функций ненулевые гранусловия $-\phi_0$ на "крышках" и ноль на цилиндрической поверхности, для другой --- наоборот. И в том и в другом случае мы запросто сделаем разложение по одной из координат (в одном случае по синусам, в другом --- по круглым бесселям). Ну а дальше делать нечего. Сами дальше сообразите?

В итоге ответ должен иметь вид трех слагаемых: поле в свободном пространстве, ряд по круглым бесселям и ряд по модифицированным бесселям. Длиннее, но зато ряды лучше сходится будут (мы же сингулярность выделили в явном виде). Единственная здесь трудность --- взять интегралы. Бог их знает, возьмутся ли они в более-менее хороших функциях...

Еще один способ скажу, когда это сделаете.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение25.11.2017, 18:41 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/06/12
2129
/dev/zero
Я интерпретирую ваши слова следующим образом.

Есть уравнение Пуассона $\Delta u + \rho = 0$ с нулевыми граничными условиями на $u$. Раскладываем функцию $u$ на три функции: $u = \varphi + \psi + \xi$. Первая функция --- функция источника, помещённого в пустое пространство, удовлетворяющая уравнению Пуассона: $\Delta \varphi + \rho = 0$. На крышках имеем $\varphi = \varphi_\text{hat}(r, \theta)$, на боковой поверхности $\varphi = \varphi_\text{side}(\theta, z)$.

Вторая функция — решение уравнения Лапласа $\Delta \psi = 0$ такое, что на боковой стенке $\psi = -\varphi_\text{side}(\theta, z)$, на крышках $\psi = 0$.

Третья функция — решение уравнения Лапласа $\Delta \xi = 0$ такое, что на крышках $\xi = -\varphi_\text{hat}(r, \theta)$, на боковой стенке $\xi = 0$.

Правильно?

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение25.11.2017, 18:53 
Заслуженный участник


21/08/10
2462
StaticZero в сообщении #1269021 писал(а):
$\varphi = \varphi_\text{hat}(r, \theta)$, на боковой поверхности $\varphi = \varphi_\text{side}(\theta, z)$.



Если источник на оси цилиндра, то зависимости от угла $\theta$ не будет. А так вроде правильно... А докажите, что правильно! Это же элементарно, из линейности. Покажите, что такая сумма удовлетворяет и исходному уравнению Пуассона, и исходным (нулевым) гранусловиям.

Да, функций $\phi_{hat}$ две (вообще говоря, разных), естественно. Крышки же две. При желании можно две крышки считать по отдельности, будет четыре, а не три слагаемых.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение26.11.2017, 00:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/06/12
2129
/dev/zero
Alex-Yu в сообщении #1269023 писал(а):
А докажите, что правильно!

А можно не доказывать? Это очевидно :roll:

Для точечного диполя
$$
\varphi = \dfrac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \dfrac{(\mathbf d \cdot (\mathbf R - \mathbf R_0))}{|\mathbf R - \mathbf R_0|^3},
$$
$\mathbf R_0$ — радиус-вектор диполя. В задаче $\mathbf R_0 = z_0 \mathbf e_z$, $\mathbf R = r \mathbf e_r + z \mathbf e_z$, $\mathbf d = d \mathbf e_z$, получаем $(\mathbf d \cdot (\mathbf R - \mathbf R_0)) = d(z - z_0)$, $|\mathbf R - \mathbf R_0| = \sqrt{r^2 + (z - z_0)^2}$. Получаем
$$
\varphi = \dfrac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \dfrac{(z - z_0) d}{\left(r^2 + (z - z_0)^2 \right)^{3/2}}.
$$
На боковой стенке
$$
\varphi_\text{side} = \dfrac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \dfrac{(z - z_0)d}{\left( r_0^2 + (z - z_0)^2 \right)^{3/2} }.
$$
На верхней крышке
$$
\varphi_\text{hat}^{(1)} = \dfrac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \dfrac{(L - z_0) d}{\left( r^2 + (L - z_0)^2 \right)^{3/2} }.
$$
На нижней крышке
$$
\varphi_\text{hat}^{(0)} = -\dfrac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \dfrac{z_0 d}{\left( r^2 + z_0^2 \right)^{3/2} }.
$$
-------------------------------------------
Функцию $\psi$ раскладываем по собственным функциям оператора Лапласа с учётом того, что решается задача $\Delta \psi + \lambda \psi = 0$, где $\lambda = 0$, что приводит к ряду
$$
\psi = \sum \limits_{k=1}^\infty A_k I_0 \left( \dfrac{\pi k r}{L} \right) \sin \dfrac{\pi k z}{L}.
$$
Граничное условие на крышках выполнено. Разложим граничное условие $-\varphi_\text{side}(z)$ на боковой стенке по синусам:
$$
-\varphi_\text{side}(z) = \sum \limits_{k=1}^\infty B_k \sin \dfrac{\pi k z}{L}.
$$
Получаем уравнение
$$
0 = \psi(r_0, z) + \varphi_\text{side}(z) = \sum \limits_{k = 1}^\infty \left[ A_k I_0 \left( \dfrac{\pi k r_0}{L} \right) - B_k \right] \sin \dfrac{\pi k z}{L},
$$
откуда
$$
A_k = - \dfrac{2 d}{4 \pi \varepsilon_0 L I_0 \left( \dfrac{\pi k r_0}{L} \right) } \int \limits_0^L \dfrac{z - z_0}{\left( r^2_0 + (z - z_0)^2 \right)^{3/2} } \sin \dfrac{\pi k z}{L} \ \mathrm dz.
$$
----------------------------------------------------------------
Функцию $\xi$ разложим по собственным функциям лапласиана, которые представляются в виде $R(r) Z(z)$, уравнения на которые соответственно
$$
R'' + \dfrac{1}{r} R' + \mu^2 R = 0, \qquad Z'' - \mu^2 Z = 0.
$$
Из первого уравнения решение $R_m = J_0 \left( \dfrac{r x_m}{r_0} \right)$, собственное число $\mu_m = \dfrac{x_m}{r_0}$. Из второго уравнения $Z_m(z) = P_m \sh \left( \dfrac{z x_m}{r_0} \right) + Q_m \ch \left( \dfrac{z x_m}{r_0} \right)$. Раскладываем функции
$$
-\varphi_\text{hat}^{(0)} = \sum \limits_{m = 1}^\infty F_m J_0 \left( \dfrac{r x_m}{r_0} \right),
$$
$$
-\varphi_\text{hat}^{(1)} = \sum \limits_{m = 1}^\infty G_m J_0 \left( \dfrac{r x_m}{r_0} \right).
$$
Первое условие реализуется при $z = 0$, имеем уравнение
$$
\left. \xi \right|_{z = 0} + \varphi_\text{hat}^{(0)}= \sum \limits_{m = 1}^\infty J_0 \left( \dfrac{r x_m}{r_0} \right) (Q_m - F_m) = 0,
$$
второе условие при $z = L$, имеем уравнение
$$
\left. \xi \right|_{z = L} + \varphi_\text{hat}^{(1)}= \sum \limits_{m = 1}^\infty J_0 \left( \dfrac{r x_m}{r_0} \right) \left[P_m \sh \left( \dfrac{L x_m}{r_0} \right) + Q_m\ch \left( \dfrac{L x_m}{r_0} \right) - G_m\right] = 0,
$$
откуда получаем систему
$$
\begin{cases}
Q_m = F_m, \\
P_m \sh \left( \dfrac{L x_m}{r_0} \right) + Q_m\ch \left(\dfrac{L x_m}{r_0} \right) = G_m,
\end{cases}
$$
из которой легко получить
$$
P_m = \dfrac{G_m - F_m \ch \left( \dfrac{L x_m}{r_0} \right)}{\sh \left( \dfrac{L x_m}{r_0} \right)}.
$$

Интегралы, определяющие $F_m$ и $G_m$, здесь жесть, я их выписывать не буду, пожалуй.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение26.11.2017, 10:46 
Заслуженный участник


21/08/10
2462
StaticZero в сообщении #1269110 писал(а):
А можно не доказывать? Это очевидно :roll:


А чего спрашиваете, так или нет, если очевидно? Ну ладно, действительно очевидно.

-- Вс ноя 26, 2017 14:51:16 --

StaticZero в сообщении #1269110 писал(а):
Функцию $\psi$ раскладываем по собственным функциям оператора Лапласа с учётом того, что решается задача $\Delta \psi + \lambda \psi = 0$, где $\lambda = 0$, что приводит к ряду



Ответ, вроде, правильный, но логика немного хромает. Собственные функции лапласиана тут ни при чем (да они и другие, как мы раньше видели). Просто раскладываем в ряд Фурье по синусам и получаем уравнение Бесселя (модифицированное) и неоднородное гранусловие к нему.

-- Вс ноя 26, 2017 14:57:58 --

StaticZero в сообщении #1269110 писал(а):
Функцию $\psi$ раскладываем по собственным функциям оператора Лапласа



То же самое. Тут собственные функции ТОЛЬКО радиальной части оператора Лапласа (т.е. круглые бессели, обращающиеся в ноль на границе). А дальше получается уравнение на $Z(z)$ и ненулевые гранусловия к нему.


___________________________________________

Да, интегралы получились гадкие, печально. В общем с интегралами проблема. Для конкретных параметров можно, конечно, подобрать какие-нибудь разумные аппроксимации функции источника, разбив интеграл интегрирования на подходящие куски (на всем интервале аппроксимацию, такую чтобы интеграл взялся, причем для любого $m$, не сделать, а на достаточно малом на куске --- почему бы и нет). Но в общем случае... не знаю как победить.

_____________________________________________


Ну ладно. Теперь обещанный другой вариант. Впрочем, судя по всему, там тоже интегралы будут гадкие.

У нас есть решение в виде ряда (по первому варианту, или по второму --- можно и то и другое взять). Проблема, как уже говорилось, в том, что сингулярность решения обеспечивается расходимостью рада, а тогда рядом с точкой сингулярности ряд сходится, но плохо. Улучшить ряд можно вполне очевидным способом. Пусть исходный ряд это

$$
\phi = \sum_n a_n \psi_n    \qquad (1)
$$

Здесь под индексом $n$ можно понимать и пару индексов, что были в самом первом решении (разложение по собственным функциям), я буду рассуждать в обобщенном виде, не конкретизируя является ли индекс $n$ одним числом или парой чисел.

Вид сингулярности нам известен, это то же самое, что в свободном пространстве. Пусть, как и раньше, решение для сободного пространства это $\phi_0$. Теперь делаем такой очевидный трюк:


$$
\phi = \sum_n a_n \psi_n  + \phi_0 - \phi_0   \qquad (2)
$$

и последнее слагаемое раскладываем в такой же ряд:

$$
\phi_0=\sum_n b_n \psi_n
$$

Здесь коэффициенты $b_n$ можно записать в явном виде, как интегралы.

Тогда

$$
\phi = \sum_n (a_n - b_n) \psi_n  + \phi_0    \qquad (3)
$$

Здесь ряд уже лучше сходится, ибо сингулярности в нем нет.

-- Вс ноя 26, 2017 15:28:03 --

StaticZero в сообщении #1269110 писал(а):
$$
A_k = - \dfrac{2 d}{4 \pi \varepsilon_0 L I_0 \left( \dfrac{\pi k r_0}{L} \right) } \int \limits_0^L \dfrac{z - z_0}{\left( r^2_0 + (z - z_0)^2 \right)^{3/2} } \sin \dfrac{\pi k z}{L} \ \mathrm dz.
$$



Ну, самое простое. Вблизи $z=z_0$

$$
\dfrac{z - z_0}{\left( r^2_0 + (z - z_0)^2 \right)^{3/2} } \approx \dfrac{z-z_0}{r_0^3}
$$

Наоборот далеко

$$
\dfrac{z - z_0}{\left( r^2_0 + (z - z_0)^2 \right)^{3/2} } \approx \dfrac{1 }{(z-z_0)^2}
$$

Ну а в двух промежуточных областях это примерно (грубо) константы (две разные). Итого пять интервалов на которых интеграл можно взять. Вот только

$$
\int x^{-2}\sin(ax)dx
$$

вызывает сомнение... Впрочем, а чего сомневаться. По частям и получается интегральный косинус. А это уже стандартная функция.

Если хочется поточнее, без таких резких изломов, то в промежуточной области аппроксимировать параболой. Интеграл тоже берется, а области с другим поведением можно отодвинуть подальше (значит будет точнее). Тут, конечно, интересный вопрос как именно делить на эти интервалы. В принципе, целое исследование на эту тему можно забубенить. Ну а если по простому.... Рисуем графики точного выражения и аппроксимации и подбираем на глаз, эмпирически :-) Чтобы это сделать разом, для любого $r_0$, перейти от $z$ к переменной $x=(z-z_0)/r_0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение26.11.2017, 13:37 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/06/12
2129
/dev/zero
Alex-Yu, разложение потенциала свободного диполя получается
$$
\psi_{km} = \dfrac{1}{\pi \varepsilon_0 L^2 J^2_1(x_m)} \int \limits_0^1 y J_0(x_m y) \ \mathrm dy \int \limits_0^1 \dfrac{x -x_0}{\left( (x - x_0)^2 + y^2 \dfrac{r^2_0}{L^2} \right)^{3/2}} \sin (\pi k x) \ \mathrm dx,
$$
где $x_0 = z_0/L$.

(Оффтоп)

есть ли тут большой интеграл, чтоб накрыл всю трёхэтажную дробь?

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение26.11.2017, 14:10 
Заслуженный участник


21/08/10
2462
StaticZero в сообщении #1269174 писал(а):
разложение потенциала свободного диполя получается



Интеграл, конечно, тяжкий. Только приближенно "кусками", я думаю. А так как интеграл двойной, то все это труднее, чем в методе, где через решение уравнения Лапласа. Там все же одинарные интегралы. Хотя какой-нибудь трюк может и может быть применен. Только не знаю какой.

Но держать в голове прием надо. Он же не только для данного конкретного случая годится, но и для аналогичных.

Да, и у Вас опечатка: это не функция, которую мы через $\psi$ обозначали, а коэффициент.

-- Вс ноя 26, 2017 18:33:35 --

StaticZero в сообщении #1269174 писал(а):
$$
\psi_{km} = \dfrac{1}{\pi \varepsilon_0 L^2 J^2_1(x_m)} \int \limits_0^1 y J_0(x_m y) \ \mathrm dy \int \limits_0^1 \dfrac{x -x_0}{\left( (x - x_0)^2 + y^2 \dfrac{r^2_0}{L^2} \right)^{3/2}} \sin (\pi k x) \ \mathrm dx,
$$



Лучше, все же, записать так:

$$
\psi_{km} = \dfrac{1}{\pi \varepsilon_0 L^2 J^2_1(x_m)} \int \limits_0^1 y J_0(x_m y)  \int \limits_0^1 \dfrac{x -x_0}{\left( (x - x_0)^2 + y^2 \dfrac{r^2_0}{L^2} \right)^{3/2}} \sin (\pi k x) \ \mathrm {dxdy}
$$

Чтобы было яснее, что интеграл по $x$ "внутри" интеграла по $y$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение26.11.2017, 14:35 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/06/12
2129
/dev/zero
А, да, косякнул. Это ж не произведение.

Спасибо большое за подробную помощь :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение26.11.2017, 19:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/06/12
2129
/dev/zero
Alex-Yu, а как проверять полноту системы функций? (скажем, полноту с. ф. лапласиана, по которым мы тут разложили решение?)

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение26.11.2017, 19:54 
Заслуженный участник


21/08/10
2462
StaticZero в сообщении #1269309 писал(а):
Alex-Yu, а как проверять полноту системы функций?


Ну это есть раздел функционального анализа об этом. Теория индексов дефекта фон Неймана. Я не возьмусь ее объяснять. Может кто-нибудь из чистых математиков пояснит... Здесь бывают такие люди. Есть, например, во втором томе "Методов математической физики" Рида и Саймона.

В общем оператор должен быть достаточно "хорошим" (самосопряженным, не путать с симметричностью, симметричность необходима, но не достаточна). Причем в определение оператора входят и граничные условия тоже. Тот же лапласиан с одними гранусловиями --- это один оператор, с другими гранусловиями --- это уже другой оператор.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пуассона в цилиндре
Сообщение29.11.2017, 23:23 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


04/09/14
5257
ФТИ им. Иоффе СПб
Решение
StaticZero в сообщении #1268837 писал(а):
$$
\varphi = \sum \limits_{n = 1}^\infty \sum \limits_{m = 1}^\infty \dfrac{2 d}{J_1^2(x_m)} \dfrac{n}{\pi^2 n^2 r^2_0 + L^2 x^2_m}  \cos \dfrac{\pi n z_0}{L} \sin \dfrac{\pi n z}{L} J_0 \left( \dfrac{r x_m}{r_0} \right). 
$$
и метод его получения, как мне кажется, ошибочные. Подробностями поделюсь когда время появится.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.

Модераторы: photon, whiterussian, profrotter, Jnrty, Aer, Парджеттер, Eule_A, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group